Cтраница 1
Исследование процесса теплоотдачи в передней критической точке при взаимодействии ламинарного потока с преградой представляет не только теоретический, но и практический интерес. [1]
Исследование процесса теплоотдачи в окрестности критической точки при взаимодействии турбулентных потоков с преградами представляет большой теоретический и практический интерес. С таким процессом приходится встречаться при исследовании теплообмена между струями и преградами. Если струя жидкости истекает в пространство, заполненное жидкостью, то в результате взаимодействия с окружающей средой струйный поток становится турбулентным. Турбулентные струи широко используются в различных областях техники и технологии. [2]
Исследование процесса теплоотдачи в окрестности критической точки при взаимодействии неограниченного ламинарного и струйного турбулентного потоков с преградой представляет как теоретический, так и практический интерес. [3]
![]() |
Схема плоскопараллельного течения в окрестности критической точки. [4] |
Исследование процесса теплоотдачи в окрестности критической точки при взаимодействии турбулентных потоков с преградами представляет большой теоретический и практический интерес. С таким процессом приходится встречаться при исследовании теплообмена между струями и преградами. [5]
Для исследования процессов теплоотдачи в потоке газа высокой скорости, так же как и при умеренных скоростях, используются методы теории пограничного слоя ( гл. [6]
Для исследования процесса теплоотдачи от стенки к ядру потока прежде всего должны быть рассмотрены процессы, происходящие в пристенном слое. [7]
![]() |
Схема экспериментальной установки для замораживания рыбы. [8] |
Проводились исследования процессов теплоотдачи в условиях свободного и вынужденного движения среды, что очень важно для изучаемого процесса. [9]
Для исследования процессов теплоотдачи в потоке газа высокой скорости, так же как и при умеренных скоростях, используются методы теории пограничного слоя ( гл. [10]
Наиболее полное описание результатов исследования процессов теплоотдачи и определения аэродинамического сопротивления различного типа пластинчато-ребристых теплообменников приведено в монографии Кейса и Лондона. [11]
На основании результатов всего комплекса исследований процесса теплоотдачи при кипении на поверхности, покрытой слоем коррозионных отложений, будут даны уточненные рекомендации по расчету теплообменных поверхностей парогенераторов и высокотеплонапряженного оборудования атомных энергетических установок. [12]
Эта возможность используется и при исследовании процессов теплоотдачи. В ряде случаев решение системы дифференциальных уравнений, описывающих теплоотдачу, для конкретных краевых условий позволяет рассчитать коэффициент теплоотдачи. Полученная таким образом информация обобщается на основе теории подобия физических явлений и представляется в виде уравнений подобия. [13]
Нахождение критериального уравнения является основной задачей исследования процессов теплоотдачи в опытном образце сопротивления. [14]
Следовательно, результаты исследования процессов массолередачи можно переносить на процессы теплопередачи, протекающие в подобных условиях, и, наоборот, результаты исследования процессов теплоотдачи - на процессы массопередачи. [15]